在自然光子学上发表的光子电路的进步。
MITER和Quantum Moonshot团队在竞争量子计算机的比赛中达到里程碑
弗吉尼亚州麦克莱恩和马萨诸塞州贝德福德,2022年2月9日- MITER,MIT和Sandia National Laboratories正在合作制造一台Quantum计算机的月光下努力自然光子学中发表的实验发现。
“我们很高兴宣布一个朝着可扩展量子计算的里程碑。”杰拉尔德·吉尔伯特(Gerald Gilbert)Miter的量子月笔计划的斜切研究员和负责人,博士学位。“基于旋转量子记忆的光学纠缠,该方法利用了高级半导体芯片制造,用于数百万吨位的错误校正量子计算。Now, using industry-standard complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) fabrication, the team has achieved the world’s largest-scale quantum photonic chip for entanglement distribution among diamond-based spin memories, validated for high-speed switching and cryogenic temperature operation.”
一年多以前量子月笔团队创建了其光子集成电路的第一个版本,并继续工作在整个大流行中在生产可扩展量子计算机所需的许多步骤上,包括从头开始设计和原型光子电路上的每个组件。今年,他们证明了光子电路:
- 高速(比100 MHz快)
- 可以通过USB界面进行编程
- 在可见波长(700 nm – 780 nm)中运行
- 在低温温度下工作(4-5K)
博士说:“我们认为,我们的结果正在铺平通用,可扩展的量子计算机和集成量子网络的道路。”杰伊·施尼策(Jay Schnitzer),MITER,首席技术和医务官。
撰写的团队成员高速可编程的光子电路,在低温兼容的,可见的内红外200 mm CMOS体系结构中”包括Miter的Mark Dong,Genevieve Clark,Matthew Zimmermann,David Heim和Gerald Gilbert;桑迪亚(Sandia)的马特·艾辛菲尔德(Matt Eichenfield),安德鲁·J·莱恩(Andrew J. Leenheer)和丹尼尔·多明格斯(Daniel Dominguez);以及麻省理工学院的Dirk Englund和Adrian J. Menssen。
关于斜切
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